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n-dimensionale Analogie zum Punkt (n=0), Strecke (n=1), Quadrat (n=2) und zum Würfel (n=3) Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Hyperwürfel oder Maßpolytope sind -dimensionale Analogien zum Quadrat () und zum Würfel (). Dabei kann eine beliebige natürliche Zahl sein. Der vierdimensionale Hyperwürfel wird auch als Tesserakt bezeichnet. Die Symmetriegruppe eines Hyperwürfels ist die Hyperoktaedergruppe.
Reguläre Würfel der Kantenlänge lassen sich wie folgt erzeugen:
In einem Hyperwürfel der Dimension befinden sich an jedem Knoten (Ecke) genau Kanten. Demnach handelt es sich bei einem Hyperwürfel um einen ungerichteten Graph (siehe auch: Graphentheorie).
Der -dimensionale Würfel wird von nulldimensionalen, eindimensionalen, …, -dimensionalen Elementen begrenzt. Am Beispiel:
Der 3-dimensionale Würfel wird von Knoten (Punkten), Kanten (Strecken) und Flächen begrenzt, also von Elementen der Dimension 0,1 und 2.
Die Anzahl der einzelnen Grenzelemente lässt sich aus folgender Überlegung ableiten: Sei ein Hyperwürfel von der Dimension gegeben. Die -dimensionalen Grenzelemente dieses Würfels () lassen sich folgendermaßen aus den Grenzelementen eines -dimensionalen Hyperwürfels erzeugen: Die -dimensionalen Grenzelemente () verdoppeln sich und alle dimensionalen Elemente werden zu -dimensionalen erweitert. Somit ergibt sich in der Summe eine Anzahl von .
Anders kann man sich überlegen: Wenn man einen -dimensionalen Hyperwürfel in ein kartesisches Koordinatensystem um den Ursprung zentriert und nach den Koordinatenachsen ausgerichtet legt, gibt es zu einem -dimensionalen Grenzelement Koordinatenachsen, die parallel zu diesem Grenzelement sind. Andererseits gibt es aber zu jeder Auswahl von Koordinatenachsen nicht nur ein -dimensionales Grenzelement, sondern weil man durch jede der zu den Grenzelementen senkrechten Achsen die Anzahl der Grenzelemente verdoppelt (es gibt dieselben Grenzelemente noch einmal parallelverschoben auf der anderen Seite der Achse). Die Anzahl der Grenzelemente ergibt sich also aus dem Produkt der Anzahl der Möglichkeiten, Achsen aus den Achsen auszuwählen, mit der Anzahl von Grenzelementen für jede Auswahl und lautet somit (mit dem Binomialkoeffizienten ).
Schläfli- Symbol |
Anzahl der Grenzelemente | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-dim. | 1-dim. | 2-dim. | 3-dim. | 4-dim. | -dim. | -dim. | ||||||||||
Punkt | 1 | |||||||||||||||
Strecke | 2 | 1 | ||||||||||||||
Quadrat | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
3-dim. Würfel | 8 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
4-dim. Würfel | 16 | 32 | 24 | 8 | 1 | |||||||||||
-dim. Würfel |
Jedes -dimensionale Grenzelement eines -dimensionalen Würfels der Kantenlänge ist für ein -dimensionaler Würfel derselben Kantenlänge . Damit hat ein 4-Hyperwürfel 16 Ecken, ein Kantennetz der Länge , ist begrenzt von einem Flächennetz der Gesamtfläche und von Zellen mit dem 3-Gesamtvolumen (der 3-dimensionalen Hyperfläche) von und hat ein 4-Volumen von .
Der Name Maßpolytop kommt von der Möglichkeit, das Objekt parallel zu allen Koordinatenachsen auszurichten und den euklidischen Raum durch parallele Vervielfältigung restlos auszufüllen. Es ist das einzige regelmäßige Polytop, mit dem dies in Dimensionen gelingt. Für jede Dimension sind diese Parkettierungen selbstdual mit dem Schläfli-Symbol
Die längste Diagonale eines Hyperwürfels entspricht der Quadratwurzel seiner Dimension multipliziert mit seiner Kantenlänge.
Maßpolytop (oder Hyperwürfel) und Kreuzpolytop (oder Hyperoktaeder) sind zueinander dual. Daher stimmen auch ihre Symmetriegruppen überein.
Dimension | Kanten | Knoten | Seiten | Grad | Durch- messer |
Kanten- Zusammenhang |
Knoten- Zusammenhang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
In der bildenden Kunst beschäftigen sich viele Künstler mit dem Hyperwürfel.
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